塑料拉伸试验标准,塑胶金属检测
应变曲线中可以得到材料的疲劳极限 σ f 和弹性模量
E , 从应变 - 损伤曲线中可以直接得到塑性应变门槛
值 ε pD 、 临界损伤
D 1c 及损伤应变比 d D / d ε p 等材料参
数 。 *后一个材料参数 S 由曲 线的斜率得到 , 对于
应变 - 损伤曲线上的每一点 , D 、 E 和 d D / d ε p 为已
知 , σ 可由应力 - 应变曲线上得到 , 根据公式 S
=
4)
高分子材料具有黏性性质 , 其疲劳破坏机理
十分复杂 , 在循环载荷作用下会产生蠕变疲劳 , 蠕变
损伤与疲劳损伤的相互作用下的损伤机理 、 断裂机
制 、 寿命估算等一系列问题还有待解决 ;
5)
塑料的疲劳性能测试目 前在我国尚无国家标
准可依 , 可见聚合物材料的疲劳性能研究在我国的推
广应用工作才刚刚起步 , 与国际先进水平还有着较大
的差距 , 还有许多的宣传和推广工作要做 。
参 考 文 献
σ
2
即 可 得 到 S 值 ,
* 好 选 取 若 干 点 ,
D )
2 d D
2 E ( 1 -
d ε p
以求得 S 的**平均值 。
2 1 4 寿命预测方法
基于以上一维疲劳损伤问题 , 利用损伤演变动力
率 , 采用 Visual Basic 语言编制数值计算和图线输出
1
2
3
4
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BS 3518 : Part1 , General Principles of Fatigue Testing of Metals.
1962
ASTM E206 , Definition of Terms Relating to Fatigue Testing and
the Statistical Analysis of Fatigue Data . 1972
程序
18
, 模拟塑料制件在循环载荷作用下的损伤情
5
6
况 。 通过此程序可计算得到塑料在循环载荷作用下的
损伤演变曲线 , 并可对其寿命进行预测 。 其具体使用
过程如下 :
(1) 在应变 - 损伤曲线上读取任意三点的应变
和相应损伤值 , 分别计为 σ 1 ~σ 3 和 D 1 ~ D 3 ;
7
8
(2) 确定循环载荷的加载曲线 ,
应力 σ m 和*大加载应力 σ
M
;
( 3 ) 把 由 实 验 中 识 别 到 的 材 料 参 数 E
、ε pD 、
σ f 、 D 1c 、 S 等与 ( 1) 和 ( 2) 中的环境参数一并输
入到本程序中 , 即可计算得到材料在给定加载曲线下
的损伤过程模拟和其疲劳寿命 。
3 结论
1)
疲劳破坏是一种塑料制件常见的失效方式 ,
对高分子材料的疲劳破坏过程进行研究和预测具有十
分重要的意义 ;
2)
传统的疲劳寿命测试方法由于成本高 、 时间
长而难于真正推广应用 , 而传统的理论预测方法 ———
断裂力学也只研究材料在形成宏观裂纹之后的裂纹扩
展过程 , 因此都具有各自难以克服的局限性 ;
3)
本方法综合考虑了疲劳裂纹的形成过程和生
长过程 , 更加接近于材料的实际破坏过程 ; 同时 , 其
使用过程非常简单快捷 , 因此与传统的测试和预测方
法相比具有很大优势 ;
得到*小加载
9
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( 修
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